플라이휠을 사용하여 무료 전기를 생성하는 방법

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이 기사에서 우리는 플라이휠 개념을 조사하고 배터리 충전에 사용되는 방법을 배우고 과대 수준에서 작동하도록 향상시킵니다.

플라이휠이란?

에 따르면 위키 백과 , 플라이휠은 회전력을 저장하고 해제하는 데 사용되는 회전 기계화 기계입니다.



플라이휠은 자동차 시스템의 질량 (관성)이 가속을 방지하는 것처럼 속도에 대한 회전 변화에 저항하는 '관성 모멘트'라고하는 관성을 갖는 것으로 보입니다.

플라이휠에 갇힌 힘의 수준은 회전 운동의 제곱에 비례합니다.



에너지는 비틀림 동력을 사용하여 플라이휠에 전달되어 결과적으로 회전 속도를 높이고 그 결과 축적 된 동력을 얻습니다. 반면 플라이휠은 물리적 부하에 비틀림 동력을 사용하여 수집 된 에너지를 생성하여 결과적으로 플라이휠의 회전 속도를 낮 춥니 다.

플라이휠의 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.

에너지 원이 불연속적인 곳에서 논스톱 에너지를 제공합니다. 예를 들어, 이러한 모터의 동력원 인 토크가 불규칙하기 때문에 왕복 모터에 플라이휠이 사용됩니다.

지속되는 에너지 원의 능력을 넘어서는 속도로 에너지를 분배합니다.

이것은 종종 플라이휠에서 에너지를 점진적으로 수집 한 다음 단순히 에너지 원의 능력을 능가하는 속도로 신속하게 에너지를 방출함으로써 달성됩니다.

기계화 된 장비의 정렬 관리. 이러한 종류의 용도에서 플라이휠의 각속도는 특히 에너지가 플라이휠로 또는 플라이휠에서 이동하는 동안 연결 기계화 시스템에 비틀림 동력으로 전달되어 연결 장비가 특정 예상 위치로 이동하도록 유도합니다.

플라이휠은 이상적으로 강철로 만들어지며 특수 고급 베어링 위로 이동하며 일반적으로 수천 RPM의 회전 값으로 제한됩니다.

많은 최신 플라이휠은 탄소 섬유 부품으로 구성되고 자기 베어링을 구현하여 최대 60,000RPM의 속도로 회전 할 수 있습니다.

위의 논의는 플라이휠이 지정된 고속으로 회전되면 입력보다 훨씬 더 높은 출력 전력을 생성 할 수있는 잠재력을 가지고 있음을 분명히 설명합니다.

위의 논의에서 우리는 플라이휠을 사용하여 많은 복잡함과 회의론없이과 결합 전기 발전기를 달성 할 수 있다고 결론을 내릴 수 있습니다.

플라이휠을 효과적인 무료 전기 발전기로 고려

이전 게시물 중 하나에서 비슷한 개념에 대해 논의했습니다. 진자를 사용하여 방법을 전달하려고 노력했습니다 overunity 한계를 달성하기 위해 그것을 사용합니다.

이 기사에서는 오버 유니티 결과를 실행하는 데 플라이휠을 사용하는 방법을 살펴보고 적용된 입력보다 300 % 이상 더 많은 출력을 도출합니다.

아래 다이어그램에서 모터가 설정된 간단한 플라이휠을 볼 수 있습니다.

이것은 연결된 모터에서 일관된 회전을 유지하기 위해 플라이휠을 가끔 밀어야하는 플라이휠을 사용하는 수동 발전기로 볼 수 있습니다.

모터 와이어는 설정에서 제안 된 무료 전기를 얻기 위해 배터리로 적절하게 종단 될 수 있습니다.

이 설정의 장점은 플라이휠이 지정된 최대 토크로 회전하면 훨씬 적은 양의 에너지로 플라이휠을 밀어서 회전을 유지할 수 있다는 것입니다.

효율적이지만 위의 설정은 시스템 근처에서 항상 개인의 요구 사항으로 인해 너무 인상적이지 않을 수 있습니다.

자유 전기 생성을 위해 플라이휠 사용

위의 섹션에서 우리는 외부 비틀림 힘을 사용하여 빠르게 회전 할 때 저장된 위치 에너지에서 초과 전기를 생성하기 위해 플라이휠을 사용하는 방법에 대해 논의했습니다. 다음 토론에서는 외부 개입없이 시스템을 영구적 인 동작으로 만드는 방법을 배웁니다.

마지막 토론에서 우리는 플라이휠의 자연적으로 귀속되는 오버 유니티 기능을 이해하고 자주 적용되는 외부 최소 유지력의 도움으로 자유 전기를 생성하는 효율적인 기계처럼 사용할 수있는 방법을 배웠습니다.

그러나 플라이휠을 무료 발전기로 바꾸고 거의 영구적이고 수동 개입없이 자동으로 전환하기 위해 다음과 같은 스마트 아이디어를 통합 할 수 있습니다.

플라이휠 회로 설정

Wikipedia에 제공된 설명이 정확하다고 생각되면 위의 디자인은 여기에서 제안 된 overunity 개념에 따라 작동해야합니다.

위의 디자인에서 적절하게 계산 된 플라이휠, 모터 및 배터리 회로 설정을 볼 수 있습니다.

작동 원리 (Overunity)

그림은 플라이휠의 윗면을 보여 주며, 부착 된 모터는 플라이휠 바로 아래에 있으며 픽셀 화 된 형태로 표시됩니다.

모터 와이어는 차단 정류 다이오드 (1N5408)를 통해 충전해야하는 배터리에 연결됩니다. 이 다이오드는 모터의 에너지가 배터리에 도달하는 동안 배터리의 전압이 차단 된 상태로 유지되도록합니다.

PNP 트랜지스터 리드 스위치로베이스가 구성된 네트워크를 감시 할 수도 있습니다.

리드 스위치는 플라이휠 가장자리에 밀봉 된 내장 자석을 통해 활성화되어야합니다.

처음에는 음극선과 직렬로 연결된 스위치가 꺼진 상태로 유지되고 플라이휠은 수동으로 또는 원하는 외부 수단을 사용하여 회전 스핀 (토크)이 주어집니다.

이것이 실행 되 자마자 스위치는 즉시 ON으로 전환됩니다.

여기서 플라이휠 치수는 '스위치 켜기'동작 (배터리 연결됨)이 플라이휠의 토크에 약간의 저항 만가하도록 상당히 큰 것으로 가정합니다.

위의 작업이 시작되면 모터가 즉시 전기를 생성하고 배터리에 공급하기 시작합니다.

또한 회전 사이클 과정에서 플라이휠 가장자리에 부착 된 자석이 해당 리드 스위치를 간헐적으로 전환하기 시작합니다.

그만큼 리드 스위치 차례로 PNP 트랜지스터를 동일한 속도로 전환하여 1N5408 다이오드에 일시적인 단락을 생성하여 이러한 순간에 배터리 전력이 모터로 되돌아가 필요한 유지 토크를 다시 적용하도록합니다.

2200uF 커패시터는이를 더욱 돕고 트랜지스터가 켜질 때마다 배터리의 부하를 줄입니다.

이제 리드 스위치가 플라이휠에서 각 완전한 회전의 일부 시간 동안 만 토글되기 때문에 이러한 기간을 제외하고 나머지 회전 기간은 배터리를위한 무료 추가 전기를 생성하는 데 사용됩니다.

이는 플라이휠이 회전하는 동안 배터리의 일부 에너지 만 최적의 토크를 유지하는 데 사용되는 반면 상당한 양의 에너지가 배터리에 동일한 양의 충전 전류를 생성하기 위해 모터로 전달된다는 것을 의미합니다.

위에서 설명한 시나리오는 여분의 견인 모자에서 무료 전기를 생성 할 수있는 완벽한 자립형 플라이휠 시스템이 유지 입력으로 사용되고 있음을 보장합니다.

표시된 2200uF 커패시터는 더 높은 값으로 증가 할 수 있으며 가능한 경우 슈퍼 커패시터를 사용하여 시스템의 효율성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

Mr. Mark Baiamonte의 피드백

3 상 세탁기 모터를 사용할 수 있으며 어떻게 배선합니까? 나는 풍차로 속이는 바람에 작동하지만 바람이 충분하지 않습니다. 당신의 계획은 훌륭하고 나는 그것을 시도하고 싶습니다. 여기 내 모터가 있습니다.

쿼리 해결

3 상 모터는 3상에서 단상으로의 DC 변환과 트랜지스터에서 DC에서 3 상으로의 수신이 필요하기 때문에 표시된 플라이휠 회로와 배선하기가 어렵고 혼동 될 수 있습니다.

마크에 의한 최종 플라이휠 디자인

나는 플라이휠을 만들었고 작동합니다! 나는 2200uf 16volt 밖에 없었습니다. 러닝 머신의 모터를 사용했습니다.

내가 사용할 수있는 가장 큰 커패시터는 무엇입니까? 대단히 감사합니다. 이것이 제가 이렇게 만든 첫 번째 것입니다. 나는 그것을 매우 즐겼다.

어린 나이에 이런 종류의 물건을 가지고 장난을 치지 않은 것은 미안합니다. 디자인과 시간을 내 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

Mark Baiamonte Ashley,

미국에서

primoswilkesbarre@gmail.com

나의 응답

정보를 업데이트 해 주셔서 감사합니다.

커패시터 값은 중요하지 않지만 더 큰 값은 시스템의 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있으므로 병렬로 2200uF를 몇 개 더 추가해 볼 수 있습니다.

친애하는
꽃잎 장식

Mr. Thamal Indika의 몇 가지 최적화 팁

모터 단자에 4700uf 캐패시터를 부착하여 큰 차이를 보았고 플라이휠의 속도가 크게 증가했습니다. 동시에 모터의 출력을 확인했는데 약 6.5V입니다. 나는 그 출력 전류로 다른 모터를 회전시킬 것이고, 그 별도의 모터를 사용하여 고정 코일에서 자석을 움직여 좋은 발전기를 만들 수 있습니다.

N38 (직경 2CM, 폭 1CM)과 같은 슈퍼 자석을 사용하고 게이지 20 코일을 사용하고 싶습니다. 이를 위해 어셈블리를 만들 수 있고 별도의 모터에 부착 된 샤프트에 다른 플라이 휠을 부착하여 속도를 높일 수 있습니다. . 그러면 12V 이상의 전류와 약 2A가 생성됩니다. 또한 더 많은 코일을 연결하여 암페어의 양을 변경할 수 있습니다. 그런 다음 출력 전류를 7.4V 1A 대화 라우터 배터리에 줄 수 있으며 잘 충전됩니다.

나는 이것이 회로 설계에 좋은 수정이라고 생각하며 정류기를 통해 배터리의 출력 전류를 제공하는 대신 해당 전류로 다른 별도의 모터를 회전시켜 발전기를 작동시키고 발전기의 출력을 배터리. 현재 나는 6V 카세트 모터와 함께 7.4V 2A 대화 라우터를 사용하고 있으며 6V 카세트 모터의 단자에 4700uf 커패시터를 부착하여 플라이 휠의 속도가 크게 증가했습니다.

성공적인 결과를 가져 왔습니다. 방금이 배터리의 충전기를 확인했는데 12V 1A 충전기입니다. 12V 1A를 제공하는 발전기를 만들 수 있기를 바랍니다.




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